Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation

Introduction. Space tethered systems (STS) stabilized by rotation is a quite interesting and promising direction in the field of cosmonautics. Such systems are intended for solving a wide range of scientific and research tasks, in particular, those that cannot be solved effectively with the help o...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Наука та інновації
Datum:2019
1. Verfasser: Volosheniuk, O.L.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2019
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/173961
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation / O.L. Volosheniuk // Наука та інновації. — 2019. — Т. 15, № 2. — С. 17-24. — Бібліогр.: 9 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-173961
record_format dspace
spelling Volosheniuk, O.L.
2020-12-27T15:36:38Z
2020-12-27T15:36:38Z
2019
Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation / O.L. Volosheniuk // Наука та інновації. — 2019. — Т. 15, № 2. — С. 17-24. — Бібліогр.: 9 назв. — англ.
1815-2066
DOI: doi.org/10.15407/scin15.02.017
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/173961
Introduction. Space tethered systems (STS) stabilized by rotation is a quite interesting and promising direction in the field of cosmonautics. Such systems are intended for solving a wide range of scientific and research tasks, in particular, those that cannot be solved effectively with the help of the existing space technologies, for example, transport operations, creation of artificial gravity, removal of space debris objects, obtainment of experimental data of functioning tethered systems, etc. Problem Statement. The peculiarities of the STS dynamics models are determined by the specifics of the problems solved by such systems actual among which is the researches the effects of the end body dynamics on the system motion. Purpose. To build a mathematical model of the STS dynamics for considering the general regularities of the system motion and to analyze comprehensively the special features of the end body dynamics. Materials and Methods. The mathematical model of the STS dynamics has been built based on the methods and principles of theoretical mechanics and space flight dynamics. To study the STS dynamics, methods of the theory of oscillations, analytical and numerical integration of differential motion equations have been used. Results. The simplest model of the STS dynamics consisting of the material point and the end body connected by a tether is presented for the motion under consideration. The possibility of the appearance of internal resonances and their influence on the stabilization processes in the relative motion of the system has been considered. Conclusions. The proposed model can apply to analyzing the angular oscillation of the end body relative to the tether attachment point, taking into account the effects of the inertial characteristics of the end body, the tether stiffness and the angular velocity of the proper rotation of the system. Practical problems related to the STS dynamics may include the problems of the stability of the end body orientation, resonance modes in the system motion, as well as the problems in creating the prerequisites for the design of the specific STS.
Вступ. Використання космічних тросових систем (КТС), стабілізованих обертанням, є досить новим і перспективним напрямком в галузі сучасної космонавтики. Такі системи призначені для вирішення широкого кола наукових та дослідницьких завдань, зокрема тих, які неможливо або неефективно вирішувати за допомогою наявних засобів космічної техніки, наприклад для транспортних операцій, створення штучної гравітації, відведення об’єктів космічного сміття, отримання експериментальних даних функціонування тросових систем тощо. Проблематика. Особливості моделей динаміки КТС зумовлені специфікою розв’язуваних такими системами завдань, актуальним серед яких є дослідження впливу динаміки кінцевого тіла на рух системи. Мета. Побудова математичної моделі динаміки КТС, яка дозволить розглянути загальні закономірності руху системи та виконати аналіз особливостей динаміки кінцевого тіла. Матеріали й методи. Побудова математичної моделі динаміки КТС базується на методах і принципах теоретичної механіки, методах динаміки космічного польоту. Для дослідження динаміки КТС використано методи теорії коливань, методи аналітичного та чисельного інтегрування диференційних рівнянь руху. Результати. Наведено найпростішу для досліджуваного руху модель динаміки КТС, що складається з матеріальної точки й кінцевого тіла, з’єднаних ниткою. Розглянуто можливість виникнення внутрішніх резонансів та їх вплив на процеси стабілізації у відносному русі системи. Висновки. Запропонована модель динаміки КТС дозволяє виконати аналіз кутових коливань кінцевого тіла відносно точки кріплення до нитки з врахуванням впливу інерційних характеристик кінцевого тіла, жорсткості нитки й кутової швидкості власного обертання системи. До практичних питань, пов’язаних з цією задачею динаміки КТС, можна віднести питання стійкості орієнтації кінцевого тіла, питання про резонансні режими в русі системи, а також питання про створення необхідних передумов для проектування конкретних КТС.
Введение. Использование космических тросовых систем (КТС), стабилизированных вращением, является достаточно новым и перспективным направлением в области современной космонавтики. Такие системы предназначены для решения широкого круга научных и исследовательских задач, в частности, тех, которые невозможно или неэффективно решать с помощью имеющихся средств космической техники, например для транспортных операций, создания искусственной гравитации, увода объектов космического мусора, получения экспериментальных данных функционирования тросовых систем и т. д. Проблематика. Особенности моделей динамики КТС обусловлены спецификой решаемых такими системами задач, актуальными среди которых являются исследования влияния динамики концевого тела на движение системы. Цель. Построение математической модели динамики КТС, которая позволит рассмотреть общие закономерности движения системы и выполнить анализ особенностей динамики концевого тела. Материалы и методы. Построение математической модели динамики КТС базируется на методах и принципах теоретической механики, методах динамики космического полета. Для исследования динамики КТС использованы методы теории колебаний, методы аналитического и численного интегрирования дифференциальных уравнений движения. Результаты. Представлена простейшая для исследуемого движения модель динамики КТС, состоящая из материальной точки и концевого тела, соединенных нитью. Рассмотрена возможность возникновения внутренних резонансов и их влияние на процессы стабилизации в относительном движении системы. Выводы. Предложенная модель динамики КТС позволяет выполнить анализ угловых колебаний концевого тела относительно точки крепления к нити с учетом влияния инерциальных характеристик концевого тела, жесткости нити и угловой скорости собственного вращения системы. К практическим вопросам, связанным с данной задачей динамики КТС, можно отнести вопросы устойчивости ориентации концевого тела, вопросы о резонансных режимах в движении системы, а также вопросы о создании необходимых предпосылок для проектирования конкретных КТС.
en
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Наука та інновації
Наукові основи інноваційної діяльності
Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation
Вплив динаміки кінцевого тіла на процеси стабілізації у відносному русі космічної тросової системи, стабілізованої обертанням
Влияние динамики концевого тела на процессы стабилизации в относительном движении космической тросовой системы, стабилизированной вращением
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation
spellingShingle Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation
Volosheniuk, O.L.
Наукові основи інноваційної діяльності
title_short Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation
title_full Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation
title_fullStr Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation
title_full_unstemmed Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation
title_sort influence of the end body dynamics on stabilization processes in the relative motion of a space tethered system stabilized by rotation
author Volosheniuk, O.L.
author_facet Volosheniuk, O.L.
topic Наукові основи інноваційної діяльності
topic_facet Наукові основи інноваційної діяльності
publishDate 2019
language English
container_title Наука та інновації
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
format Article
title_alt Вплив динаміки кінцевого тіла на процеси стабілізації у відносному русі космічної тросової системи, стабілізованої обертанням
Влияние динамики концевого тела на процессы стабилизации в относительном движении космической тросовой системы, стабилизированной вращением
issn 1815-2066
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/173961
citation_txt Influence of the End Body Dynamics on Stabilization Processes in the Relative Motion of a Space Tethered System Stabilized by Rotation / O.L. Volosheniuk // Наука та інновації. — 2019. — Т. 15, № 2. — С. 17-24. — Бібліогр.: 9 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT volosheniukol influenceoftheendbodydynamicsonstabilizationprocessesintherelativemotionofaspacetetheredsystemstabilizedbyrotation
AT volosheniukol vplivdinamíkikíncevogotílanaprocesistabílízacííuvídnosnomurusíkosmíčnoítrosovoísistemistabílízovanoíobertannâm
AT volosheniukol vliâniedinamikikoncevogotelanaprocessystabilizaciivotnositelʹnomdviženiikosmičeskoitrosovoisistemystabilizirovannoivraŝeniem
first_indexed 2025-12-07T15:17:01Z
last_indexed 2025-12-07T15:17:01Z
_version_ 1850863121157062656
description Introduction. Space tethered systems (STS) stabilized by rotation is a quite interesting and promising direction in the field of cosmonautics. Such systems are intended for solving a wide range of scientific and research tasks, in particular, those that cannot be solved effectively with the help of the existing space technologies, for example, transport operations, creation of artificial gravity, removal of space debris objects, obtainment of experimental data of functioning tethered systems, etc. Problem Statement. The peculiarities of the STS dynamics models are determined by the specifics of the problems solved by such systems actual among which is the researches the effects of the end body dynamics on the system motion. Purpose. To build a mathematical model of the STS dynamics for considering the general regularities of the system motion and to analyze comprehensively the special features of the end body dynamics. Materials and Methods. The mathematical model of the STS dynamics has been built based on the methods and principles of theoretical mechanics and space flight dynamics. To study the STS dynamics, methods of the theory of oscillations, analytical and numerical integration of differential motion equations have been used. Results. The simplest model of the STS dynamics consisting of the material point and the end body connected by a tether is presented for the motion under consideration. The possibility of the appearance of internal resonances and their influence on the stabilization processes in the relative motion of the system has been considered. Conclusions. The proposed model can apply to analyzing the angular oscillation of the end body relative to the tether attachment point, taking into account the effects of the inertial characteristics of the end body, the tether stiffness and the angular velocity of the proper rotation of the system. Practical problems related to the STS dynamics may include the problems of the stability of the end body orientation, resonance modes in the system motion, as well as the problems in creating the prerequisites for the design of the specific STS. Вступ. Використання космічних тросових систем (КТС), стабілізованих обертанням, є досить новим і перспективним напрямком в галузі сучасної космонавтики. Такі системи призначені для вирішення широкого кола наукових та дослідницьких завдань, зокрема тих, які неможливо або неефективно вирішувати за допомогою наявних засобів космічної техніки, наприклад для транспортних операцій, створення штучної гравітації, відведення об’єктів космічного сміття, отримання експериментальних даних функціонування тросових систем тощо. Проблематика. Особливості моделей динаміки КТС зумовлені специфікою розв’язуваних такими системами завдань, актуальним серед яких є дослідження впливу динаміки кінцевого тіла на рух системи. Мета. Побудова математичної моделі динаміки КТС, яка дозволить розглянути загальні закономірності руху системи та виконати аналіз особливостей динаміки кінцевого тіла. Матеріали й методи. Побудова математичної моделі динаміки КТС базується на методах і принципах теоретичної механіки, методах динаміки космічного польоту. Для дослідження динаміки КТС використано методи теорії коливань, методи аналітичного та чисельного інтегрування диференційних рівнянь руху. Результати. Наведено найпростішу для досліджуваного руху модель динаміки КТС, що складається з матеріальної точки й кінцевого тіла, з’єднаних ниткою. Розглянуто можливість виникнення внутрішніх резонансів та їх вплив на процеси стабілізації у відносному русі системи. Висновки. Запропонована модель динаміки КТС дозволяє виконати аналіз кутових коливань кінцевого тіла відносно точки кріплення до нитки з врахуванням впливу інерційних характеристик кінцевого тіла, жорсткості нитки й кутової швидкості власного обертання системи. До практичних питань, пов’язаних з цією задачею динаміки КТС, можна віднести питання стійкості орієнтації кінцевого тіла, питання про резонансні режими в русі системи, а також питання про створення необхідних передумов для проектування конкретних КТС. Введение. Использование космических тросовых систем (КТС), стабилизированных вращением, является достаточно новым и перспективным направлением в области современной космонавтики. Такие системы предназначены для решения широкого круга научных и исследовательских задач, в частности, тех, которые невозможно или неэффективно решать с помощью имеющихся средств космической техники, например для транспортных операций, создания искусственной гравитации, увода объектов космического мусора, получения экспериментальных данных функционирования тросовых систем и т. д. Проблематика. Особенности моделей динамики КТС обусловлены спецификой решаемых такими системами задач, актуальными среди которых являются исследования влияния динамики концевого тела на движение системы. Цель. Построение математической модели динамики КТС, которая позволит рассмотреть общие закономерности движения системы и выполнить анализ особенностей динамики концевого тела. Материалы и методы. Построение математической модели динамики КТС базируется на методах и принципах теоретической механики, методах динамики космического полета. Для исследования динамики КТС использованы методы теории колебаний, методы аналитического и численного интегрирования дифференциальных уравнений движения. Результаты. Представлена простейшая для исследуемого движения модель динамики КТС, состоящая из материальной точки и концевого тела, соединенных нитью. Рассмотрена возможность возникновения внутренних резонансов и их влияние на процессы стабилизации в относительном движении системы. Выводы. Предложенная модель динамики КТС позволяет выполнить анализ угловых колебаний концевого тела относительно точки крепления к нити с учетом влияния инерциальных характеристик концевого тела, жесткости нити и угловой скорости собственного вращения системы. К практическим вопросам, связанным с данной задачей динамики КТС, можно отнести вопросы устойчивости ориентации концевого тела, вопросы о резонансных режимах в движении системы, а также вопросы о создании необходимых предпосылок для проектирования конкретных КТС.